circuitos mosfet

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Este proyecto de "sencilla construcción" permite comprobar el estado de los Mosfet (tipo IRF630; PH6N60; etc), de los cuales es bastante difícil determinar su estado, salvo cuando estos presentan "cortocircuito" entre sus terminales, en ese caso es muy fácil de determinarlo con el multímetro o tester. El circuito es de tal sencillez que podría ser armado en protoboard en sólo 10 minutos (aprox.); con los componentes a disposición. Funcionamiento: Consiste en un oscilador astable formado por las dos compuertas izquierdas en el diagrama y cuya frecuencia de oscilación viene determinada por los valores de R1 y C1 (en este caso una frecuencia cercana a 140 Hertz para evitar el clásico y para mí, molesto parpadeo). Si el colega quiere bajar la frecuencia (para "destello" por ejemplo) puede hacerlo mediante la fórmula de los osciladores astables: f =1 /( 0,7 * R1 *C1) [Hz] Donde R1 [ohms] y C1 [Farads]; y con valores R1=100K y C1= 4,7uF, se obtiene el efecto destello a frecuencia cercana al Hertz. Nota: C1 conviene que no sea mayor a 10uF por las "elevadas corrientes de fugas" que se presentan, comparables a la corriente inicial de carga de este capacitor en muchos casos. (El capacitor se comportaría como un cortocircuito y nunca se cargaría!). Los inversores siguientes en pares paralelos (Buffers) aseguran el correcto funcionamiento al entregar la corriente de excitación necesaria a los LED e invirtiendo el sentido de la corriente a través del transistor (drenador-surtidor) en cada semiperiodo de oscilación y solamente cuando la excitación en la compuerta sea la apropiada con "pulsador activado" y el transistor esté en buen estado, se encenderá el LED correspondiente, indicando su polaridad (Canal N ó Canal P).

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construccion de circuitos mos fet de corriente electrica

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Este proyecto de "sencilla construccin" permite comprobar el estado de los Mosfet (tipo IRF630; PH6N60; etc), de los cuales es bastante difcil determinar su estado, salvo cuando estos presentan "cortocircuito" entre sus terminales, en ese caso es muy fcil de determinarlo con el multmetro o tester.El circuito es de tal sencillez que podra ser armado en protoboard en slo 10 minutos (aprox.); con los componentes a disposicin. Funcionamiento:Consiste en un oscilador astable formado por las dos compuertas izquierdas en el diagrama y cuya frecuencia de oscilacin viene determinada por los valores de R1 y C1 (en este caso una frecuencia cercana a 140Hertz para evitar el clsico y para m, molesto parpadeo).Si el colega quiere bajar la frecuencia (para "destello" por ejemplo) puede hacerlo mediante la frmula de los osciladores astables: f =1 /( 0,7 * R1 *C1) [Hz] Donde R1 [ohms] y C1 [Farads]; y con valores R1=100K y C1= 4,7uF, se obtiene el efecto destello a frecuencia cercana al Hertz.Nota: C1 conviene que no sea mayor a 10uF por las "elevadas corrientes de fugas" que se presentan, comparables a la corriente inicial de carga de este capacitor en muchos casos. (El capacitor se comportara como un cortocircuito y nunca se cargara!). Los inversores siguientes en pares paralelos (Buffers) aseguran el correcto funcionamiento al entregar la corriente de excitacin necesaria a los LED e invirtiendo el sentido de la corriente a travs del transistor(drenador-surtidor) en cada semiperiodo de oscilacin y solamente cuando laexcitacin en la compuerta sea la apropiada con "pulsador activado" y el transistor est en buen estado, se encender el LED correspondiente, indicando su polaridad (Canal N Canal P).

Lista de materiales: C1 - Capacitor 4,7uF * (16Volts mnimo)R1 - Resistencia 2200ohm 1/4WR2- Resistencia 10Kohm 1/4WR3 - Resistencia 680ohm 1/4WR4 - Resistencia 100 Kohm 1/4WIC - Circuito integrado CMOSCD4049D1 - LED RojoD2 - LED Verde (o colores y tamaos a eleccin o disposicin)Pulsador: NA (Normal Abierto)Batera de 9Volts; zcalo para transistores, conectores, etc.Modo de Uso:Consiste en conectar correctamente los terminales D, G y S del transistor MOS-FET en los correspondientes terminales del probador y verificar lo siguiente (de acuerdo al diagrama):I) TRANSISTOR EN BUEN ESTADO:a) "Transistor c/ diodo interno surtidor-drenador".Si el "LED verde" enciende (debido a presencia del diodo interno)antes de presionar el pulsador y luego de "presionar" el mismo es acompaado por el "LED Rojo" (Canal N), significa que el transistor de "canal N" y su correspondiente diodo surtidor-drenador se encuentran en BUEN ESTADO.El caso "inverso" significa que un transistor "canal P" con diodo interno (S-D) est en BUEN ESTADO.b) Si el transistor carece de diodo entre surtidor y drenador, solo el "LED Rojo" encender luego de presionar el pulsador, si ste es de "canal N" y se encuentra en BUEN ESTADO; lo inverso ("LED verde" enciende solamente c/ pulsador activado) se cumplira para un transistor de "canal P" en las mismas condiciones.II) TRANSISTOR EN CORTOCIRCUITO (malo):En caso de estar el transistor en CORTOCIRCUITO, se produce el "encendido" de "ambos" LED sin necesidad de presionar el pulsador. (Esto es ms rpido y prctico determinarlo con el buzzer o comprobador de continuidad del tester!). III) TRANSISTOR ABIERTO (malo):En caso de transistor ABIERTO tanto con el pulsador activado como sin activarlo, "ambos" diodos permanecen "apagados". (En este caso convendra hacer un ligero corto entre terminales D y S del probador y al producirse el "encendido de ambos LED" nos aseguramos el estado medido del transistor).THYRISTOR AND TRIAC TESTER

THYRISTOR AND TRIAC TESTER

En ocasiones con estos componentes nos surge la duda de su correcto funcionamiento, sobre todo cuando estamos reparando algn aparato y tambin a veces cuando intentamos recuperar algn componente de aparatos que ya estn en desuso o averiado.

El problema est en que con el polmetro solo podemos comprobar si esta en corto o abierto no sabemos si conmuta correctamente, en el caso de comprobar tiristores es unidireccional (CC) y en el de comprobar triac (CA) es bidireccional porque estos ltimos estn pensados para trabajar con corriente alterna.

En estos componentes la disposicin de las patillas es casi estndar (como los mosfet), por ese motivo al disear el comprobador se ha dispuesto el orden de los contactos del zcalo para que coincidan con el orden de la mayora de las patillas de tiristores y de triac, esto no quiere decir que algunos no tengan un orden diferente dependiente del fabricante y modelo de componente a comprobar, como recomendacin se debe de comprobar siempre las caractersticas del componente y disposicin de sus patillas para evitar posibles equivocaciones. Dentro de la familia de los tiristores y triac como pasa con otros semiconductores existen algunos dispositivos con caractersticas especiales, en el caso de estos componentes cabe destacar los que tienen una alta sensibilidad de disparo (Igt medida en mA),como ejemplos el modelo muy comn de triac BTA 10-400 con una Igt de entre 25 a 50 mA y otro un tiristor el X0402 con una Igt de menos de 200A. son estos ltimos aunque son menos comunes con los que se debe tener precaucin a la hora de la medida, ya que con su alta sensibilidad de puerta el comprobador puede indicar un estado equivocado del componente, una simple comprobacin de las caractersticas del componente puede evitarnos este problema.

ESQUEMA

Este comprobador a pesar de su sencillez puede comprobar la gran mayora de estos componentes, indicando su estado por medio de dos diodos led.

componentes

D1;1N4002;

D2;1N4002;

D3;LED 5m.m VERDE;

D4;LED 5m.m ROJO;

R1;470 1/4W;

R2;470 1/4W;

R3;470 1/4W;

R4;470 1/4W;

R5;100 1w;

SW1;INTERRUPTOR CON PILOTO;

SW2;PULSADOR;NO

SW3;PULSADOR;NO

Tr1;TRANSFORMADOR 230V - 12V 0.6VA;

CAJA ABS 80X50X30 m.m

ZOCALO;CONECTOR PC AT RECUPERADO

circuito impreso

PLACA PROTOTIPO 48x25 m.m

TABLAS COMPARATIVAS

TRIACSW2-SW3+D3 (V)D4 (R)ESTADO

OFFOFFAPAGADOAPAGADOBIEN

OFFOFFENCENDIDOAPAGADOMAL

OFFOFFAPAGADOENCENDIDOMAL

ONOFFENCENDIDOAPAGADOBIEN

OFFONAPAGADOENCENDIDOBIEN

TIRISTORESSW2-SW3+D3 (V)D4 (R)ESTADO

OFF-APAGADO-BIEN

OFF-ENCENDIDO-MAL

ON-ENCENDIDO-BIEN

CARATULA 78X48 m.m

Archivo de la caratula en.xps

Comprobador de transistores Llevo tiempo en el taller con este sencillo montaje para la comprobacin de transistores y mandos a distancias. Decic en su momento montar bajo la misma caja de plstico (reciclada) los dos pequeos circuitos. Alimentados por una pila de 9V, lo utilizo para comprobar el estado de transistores bipolares, fet y Mosfet; as como para comprobar si un mando a distancia emite infrarrojos o no. Hoy en da comprobar si un mando emite infrarrojos o no es muy fcil utilizando cualquier dispositivo mvil con cmara incorporada, cualquier smartphone o tablet. Simplemente apuntando con el mando a la cmara veremos la luz infrarroja producida por el diodo LED emisor, luz invisible para el ojo humano. Hace tiempo no se tena estos dispositivos mviles y por ese motivo constru el detector de infrarrojos. Nos centraremos slo en el comprobador de transistores.

A continuacin pueden observar el circuito electrnico y el modo de funcionamiento:

El siguiente diseo del PCB pertenece al usuario de www.forosdeelectrnica.com Quercus, agradecemos desde MARGTECNOLOGIA su autorizacin para compartir su diseo.

Probador de Transistores, Diodos y SCR en circuitoDescripcin GeneralEste instrumento permite probar transistores de NPN y PNP, diodos y SCRs "in-situ" (en equipos desconectados por supuesto) y tambin por conexin directa del componente fuera del circuito.Realiza una prueba simple (OK, corto o abierto) del estado de diodos y transistores e indica la polaridad del diodo o tipo del transistor PNP/NPN, si es desconocido.Diagrama del circuito

Funcionamiento del probador de transistores, diodos y SCRs Las compuertas ICa e ICb del IC CMOS CD4093 forman un oscilador de onda cuadrada de aproximadamente 2Hz. IC1c e IC1b invierten la polaridad de esos 2Hz. Esos dos voltajes de onda cuadrada, complementarios, son aplicados al D.E.P. (Dispositivo En Prueba).Para transistores la polarizacin de base se realiza a travs de una resistencia de 1000 ohm. Dos LEDs rojos en contra fase quedan conectados al Colector. El flujo de corriente a travs del dispositivo est limitado por la resistencia R4 de 470 Ohm. Sin D.E.P. conectado al probador, al oprimir el pulsador TEST, ambos LEDs encendern alternadamente.Por consiguiente, es evidente que si el D.E.P. est: En Corto, ambos LEDs permanecern apagados y Abierto, ambos LEDs encendern. El propsito de los dos grupos de diodos, conectados en serie con el D.E.P. pueden requerir una explicacin:Su funcin es permitir que el D.E.P. alcance la saturacin (conduccin total) en un solo sentido, y evitar que ambos LED permanezcan apagados cuando eso ocurre.Recuerde este diseo prueba "en-circuito" (no necesita desoldar ninguna conexin, para aislar un semiconductor sospechoso!).Para probar SCRs (tiristores) y diodos, se coloca S1 en la posicin apropiada (D/SCT), en la cul se elimina uno de los dos diodos de cada serie. Esto es necesario porque: la cada de voltaje en sentido directo de un diodo o SCR en buen estado, es aproximadamente 0.7 Voltio, entonces tres junturas en serie presentaran aproximadamente 2.1V, por lo cual ambos LED podran encenderLista de componentes electrnicos:R1 - resistencia 1 Mohm (1.000.000 ohm)R2 - resistencia 1 Kohm (1000 ohm)R3 - resistencia 150 ohmR4 - resistencia 470 ohmR5 - resistencia 100 ohm(todas las resistencias de 1/4 o 1/2W)C1 - condensador electroltico 2.2 uF - 16VD1 y D2 - LEDs rojosIC1 - Circuito integrado CD4093 o equivalente (BU4093, NTE4093B, ECG4093B...)SW1 - interruptor tipo pulsador normalmente abiertoSW2 - interruptor doble polo de dos posiciones (DPDT)D3, ..., D6 - diodos 1N4148 o similares (ECG/NTE519)BAT - Batera 9V